가용성 : | |
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3D 프린팅과 관련하여 올바른 재료를 선택하는 것이 중요하며 PLA Marble이 다른 인기있는 3D 프린팅 재료와 어떻게 비교되는지 이해하면 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.
ABS (아크릴로 니트릴 부타디엔 스티렌)와 비교하여 PLA 대리석은 몇 가지 뚜렷한 차이를 가지고 있습니다. ABS는 일반적으로 약 220-260 ° C의 용융점이 높으며, 이곳에는 가열 된 프린트 베드와 뒤틀림을 방지하기 위해 밀폐 된 3D 프린터가 필요합니다. 대조적으로, PLA 대리석은 일반적으로 180-220 ° C 사이의 용융점이 낮으므로 복잡한 난방 설정이 필요없이 더 넓은 범위의 3D 프린터에 더 쉽게 인쇄 할 수 있습니다. 강도 측면에서 ABS는 일반적으로 내구성이 뛰어나고 열이 강하지만 PLA 대리석은 많은 응용 분야, 특히 고온에 노출 될 필요가없는 응용 분야에서 충분한 강도를 제공합니다. 또한, ABS는 가열 될 때 강한 냄새를 방출하는 반면, PLA 대리석은 비교적 가벼운 냄새가있어 실내 사용에 더 적합합니다.
또 다른 일반적인 3D 프린팅 재료는 PETG (폴리에틸렌 테레 프탈레이트 글리콜 - 변형)입니다. PETG는 우수한 화학 저항과 충격 강도로 유명합니다. 또한 층 접착력이 우수하며 ABS에 비해 뒤틀림이 적습니다. 그러나 PLA Marble은 프린터에서 바로 표면 마감 처리가되어 장식 프로젝트에 선호 될 수 있습니다. PETG 필라멘트는 정확한 온도 제어가 필요하고 수분에 더 민감 할 수 있으므로 인쇄하기가 더 어려울 수 있습니다. 반면에 Pla Marble은 인쇄 조건에서 더 용서하고 초보자에게 더 나은 선택입니다.
나일론은 강력하고 유연한 3D 프린팅 재료입니다. 인장 강도와 내마모성이 높으므로 기어 및 베어링과 같은 기능적 부품에 적합합니다. 그러나 나일론은 융점이 높고 공기에서 수분을 흡수하는 경향으로 인해 인쇄하기가 더 어렵습니다. PLA 대리석은 나일론만큼 강하거나 유연하지는 않지만 처리하고 인쇄하기가 훨씬 쉽습니다. 강도와 유연성이 주요 요구 사항이 아닌 장식 아이템, 프로토 타입 및 소규모 스케일 모델을 만드는 훌륭한 옵션입니다.
요약하면, 각 3D 프린팅 재료에는 고유 한 강점과 약점이 있습니다. PLA Marble은 사용 편의성, 아름다운 미학 및 상대적으로 저렴한 비용으로 눈에 띄며, 특히 다양한 3D 프린팅 프로젝트, 특히 미학 및 단순성에 중점을 둔 사람들에게 인기있는 선택입니다.
3D 프린팅과 관련하여 올바른 재료를 선택하는 것이 중요하며 PLA Marble이 다른 인기있는 3D 프린팅 재료와 어떻게 비교되는지 이해하면 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.
ABS (아크릴로 니트릴 부타디엔 스티렌)와 비교하여 PLA 대리석은 몇 가지 뚜렷한 차이를 가지고 있습니다. ABS는 일반적으로 약 220-260 ° C의 용융점이 높으며, 이곳에는 가열 된 프린트 베드와 뒤틀림을 방지하기 위해 밀폐 된 3D 프린터가 필요합니다. 대조적으로, PLA 대리석은 일반적으로 180-220 ° C 사이의 용융점이 낮으므로 복잡한 난방 설정이 필요없이 더 넓은 범위의 3D 프린터에 더 쉽게 인쇄 할 수 있습니다. 강도 측면에서 ABS는 일반적으로 내구성이 뛰어나고 열이 강하지만 PLA 대리석은 많은 응용 분야, 특히 고온에 노출 될 필요가없는 응용 분야에서 충분한 강도를 제공합니다. 또한, ABS는 가열 될 때 강한 냄새를 방출하는 반면, PLA 대리석은 비교적 가벼운 냄새가있어 실내 사용에 더 적합합니다.
또 다른 일반적인 3D 프린팅 재료는 PETG (폴리에틸렌 테레 프탈레이트 글리콜 - 변형)입니다. PETG는 우수한 화학 저항과 충격 강도로 유명합니다. 또한 층 접착력이 우수하며 ABS에 비해 뒤틀림이 적습니다. 그러나 PLA Marble은 프린터에서 바로 표면 마감 처리가되어 장식 프로젝트에 선호 될 수 있습니다. PETG 필라멘트는 정확한 온도 제어가 필요하고 수분에 더 민감 할 수 있으므로 인쇄하기가 더 어려울 수 있습니다. 반면에 Pla Marble은 인쇄 조건에서 더 용서하고 초보자에게 더 나은 선택입니다.
나일론은 강력하고 유연한 3D 프린팅 재료입니다. 인장 강도와 내마모성이 높으므로 기어 및 베어링과 같은 기능적 부품에 적합합니다. 그러나 나일론은 융점이 높고 공기에서 수분을 흡수하는 경향으로 인해 인쇄하기가 더 어렵습니다. PLA 대리석은 나일론만큼 강하거나 유연하지는 않지만 처리하고 인쇄하기가 훨씬 쉽습니다. 강도와 유연성이 주요 요구 사항이 아닌 장식 아이템, 프로토 타입 및 소규모 스케일 모델을 만드는 훌륭한 옵션입니다.
요약하면, 각 3D 프린팅 재료에는 고유 한 강점과 약점이 있습니다. PLA Marble은 사용 편의성, 아름다운 미학 및 상대적으로 저렴한 비용으로 눈에 띄며, 특히 다양한 3D 프린팅 프로젝트, 특히 미학 및 단순성에 중점을 둔 사람들에게 인기있는 선택입니다.
인쇄 매개 변수
설명 | 데이터 | 하강 | 데이터 |
노즐 온도 | 190- 230℃ | 가열 된 침대 온도 | 50-60 ℃ |
인쇄 플랫폼 자료 | 소프트 자기 스티커 | 인쇄 플랫폼 표면 처리 | 처리가 필요하지 않습니다 |
하단 값 소포 거리 | 0.4-0.6 | 철수 거리 | 1mm |
환경 온도 | 실온 | 철수 속도 | 50mm/s |
권장 지원 자료 | PVA | 건조 온도 | 50 ℃ |
인쇄 속도 | 40-250 mm/s | 냉각 팬 | 100% |
모든 FDM 3D 프린터 / 3D 프린팅 머신에 적합 |
물리적 특성
속성 |
테스트 방법 |
값 |
밀도 |
ASTM D792 |
@23 ℃ 1.25g/cm3 |
용융 흐름 지수 |
ASTM D1238 |
190 ℃/2.16kg 9g/10 분 |
불꽃 속성
속성 |
테스트 방법 |
값 |
불꽃 지연 | UL94 |
@1.5mm Hb |
열 성능
속성 |
테스트 방법 |
값 |
|
유리 트랜스션 | ASTM D7426 | @10 ℃/min 60.9 ℃ | |
용융 온도 | ASTM D7426 | @10 ℃/min 164 ℃ | |
분해 온도 | ASTM E2402 | @20 ℃/min ≥364 ℃ | |
열 팽창의 구조 | ASTM E831 |
101 × 10-06 ㎛ ㎛ (m · ℃) |
|
수축률 | ASTM D955 |
@23 ℃ 0.1-0.3% | |
부화 온도 | ASTM D1525 | 5kg, 50 50/h 54 ℃ | |
열 왜곡 온도 |
ASTM D648 |
0.45mpa/53 ℃ |
기계적 성능
인쇄 방향 |
테스트 표준 |
데이터 |
인장 강도 |
ASTM D638 |
@50mm/min 60.6mpa |
휴식시 신장 |
ASTM D638 |
@50mm/min 6.3% |
굽힘 강도 |
ASTM D790 |
@2mm/min 65mpa |
굴곡 계수 |
ASTM D790 |
@2mm/min 1895mpa |
노치가있는 charpy 충격 강도 |
ASTM D256 |
@3.2mm 33j/㎡ |
젊은 모듈러스 |
ASTM D638 |
@1mm/min 2760mpa |
화학 저항
목 |
등급 |
약산은 pH3-6에 영향을 미칩니다 |
좋은 |
강산은 pH 3에 영향을 미칩니다 |
가난한 |
약한베이스는 pH8-10에 영향을 미칩니다 |
좋은 |
강력한베이스는 pH 10에 영향을 미칩니다 |
가난한 |
탈 이온수 |
좋은 |
아실 알코올 | 평균 |
아세톤 | 가난한 |
가솔린 | 좋은 |
에테르 |
좋은 |
인쇄 매개 변수
설명 | 데이터 | 하강 | 데이터 |
노즐 온도 | 190- 230℃ | 가열 된 침대 온도 | 50-60 ℃ |
인쇄 플랫폼 자료 | 소프트 자기 스티커 | 인쇄 플랫폼 표면 처리 | 처리가 필요하지 않습니다 |
하단 값 소포 거리 | 0.4-0.6 | 철수 거리 | 1mm |
환경 온도 | 실온 | 철수 속도 | 50mm/s |
권장 지원 자료 | PVA | 건조 온도 | 50 ℃ |
인쇄 속도 | 40-250 mm/s | 냉각 팬 | 100% |
모든 FDM 3D 프린터 / 3D 프린팅 머신에 적합 |
물리적 특성
속성 |
테스트 방법 |
값 |
밀도 |
ASTM D792 |
@23 ℃ 1.25g/cm3 |
용융 흐름 지수 |
ASTM D1238 |
190 ℃/2.16kg 9g/10 분 |
불꽃 속성
속성 |
테스트 방법 |
값 |
불꽃 지연 | UL94 |
@1.5mm Hb |
열 성능
속성 |
테스트 방법 |
값 |
|
유리 트랜스션 | ASTM D7426 | @10 ℃/min 60.9 ℃ | |
용융 온도 | ASTM D7426 | @10 ℃/min 164 ℃ | |
분해 온도 | ASTM E2402 | @20 ℃/min ≥364 ℃ | |
열 팽창의 구조 | ASTM E831 |
101 × 10-06 ㎛ ㎛ (m · ℃) |
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수축률 | ASTM D955 |
@23 ℃ 0.1-0.3% | |
부화 온도 | ASTM D1525 | 5kg, 50 50/h 54 ℃ | |
열 왜곡 온도 |
ASTM D648 |
0.45mpa/53 ℃ |
기계적 성능
인쇄 방향 |
테스트 표준 |
데이터 |
인장 강도 |
ASTM D638 |
@50mm/min 60.6mpa |
휴식시 신장 |
ASTM D638 |
@50mm/min 6.3% |
굽힘 강도 |
ASTM D790 |
@2mm/min 65mpa |
굴곡 계수 |
ASTM D790 |
@2mm/min 1895mpa |
노치가있는 charpy 충격 강도 |
ASTM D256 |
@3.2mm 33j/㎡ |
젊은 모듈러스 |
ASTM D638 |
@1mm/min 2760mpa |
화학 저항
목 |
등급 |
약산은 pH3-6에 영향을 미칩니다 |
좋은 |
강산은 pH 3에 영향을 미칩니다 |
가난한 |
약한베이스는 pH8-10에 영향을 미칩니다 |
좋은 |
강력한베이스는 pH 10에 영향을 미칩니다 |
가난한 |
탈 이온수 |
좋은 |
아실 알코올 | 평균 |
아세톤 | 가난한 |
가솔린 | 좋은 |
에테르 |
좋은 |